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氧化石墨技術

來源: 發(fā)布時間:2023-11-30

GO作為新型的二維結(jié)構(gòu)的納米材料,,具有疏水性中間片層與親水性邊緣結(jié)構(gòu),特殊的結(jié)構(gòu)決定其優(yōu)異的***特性,。GO的***活性主要有以下幾種機制:(1)機械破壞,,包括物理穿刺或者切割;(2)氧化應激引發(fā)的細菌/膜物質(zhì)破壞,;(3)包覆導致的跨膜運輸阻滯和(或)細菌生長阻遏,;(4)磷脂分子抽提理論。GO作用于細菌膜表面的殺菌機制中,,主要是GO與起始分子反應(Molecular Initiating Events,,MIEs)[51]的作用(圖7.3),包括GO表面活性引發(fā)的磷脂過氧化,,GO片層結(jié)構(gòu)對細菌膜的嵌入,、包裹以及磷脂分子的提取,GO表面催化引發(fā)的活性自由基等,。另外,,GO的尺寸在上述不同的***機制中對***的影響也是不同的,機械破壞和磷脂分子抽提理論表明尺寸越大的GO, 能表現(xiàn)出更好的***能力,,而氧化應激理論則認為GO 尺寸越小,,其***效果越好,。GO制備簡單,、自身具有受還原程度調(diào)控的帶隙,,可以實現(xiàn)超寬譜(從可見至太赫茲波段)探測。氧化石墨技術

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所采用的石墨原料片徑大小,、純度高低等以及合成GO的方法不同,,因此導致所合成出來的GO片的大小、片層厚度,、氧化程度(含氧量),、表面電荷和表面所帶官能團等不同。GO的生物毒性除了有濃度依賴性,,還會因GO原料的不同而呈現(xiàn)出毒性數(shù)據(jù)的多樣性,,甚至結(jié)論相互矛盾 [2-9]。此外,,GO可能與毒性測試中的試劑相互作用,,從而影響細胞活性試驗數(shù)據(jù)的有效性,使其產(chǎn)生假陽性結(jié)果,。如:Macosko與其合作者[10]的研究發(fā)現(xiàn),,在細胞活性試驗中利用四甲基偶氮唑鹽(MTT)試劑與GO作用,,GO的存在可以減少藍色產(chǎn)物的形成,。因為在活細胞中,當MTT減少時就說明有同一種顏色產(chǎn)物的生成,。因此,,基于MTT法試驗未能體現(xiàn)出GO的細胞毒性。但是他們利用另一種水溶性的四唑基試劑——WST-8(臺酚藍除外),,就能對活細胞和死細胞的數(shù)量進行精確的評估,。常州哪里有氧化石墨GO表面的各種官能團使其可與生物分子直接相互作用,易于化學修飾,。

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光電器件是在微電子技術基礎上發(fā)展起來的一種實現(xiàn)光與電之間相互轉(zhuǎn)換的器件,,其**是各種光電材料,即能夠?qū)崿F(xiàn)光電信息的接收,、傳輸,、轉(zhuǎn)換、監(jiān)測,、存儲,、調(diào)制、處理和顯示等功能的材料。光電傳感器件指的是能夠?qū)δ撤N特征量進行感知或探測的光電器件,,狹義上*指可將特征光信號轉(zhuǎn)換為電信號進行探測的器件,,廣義而言,任何可將被測對象的特征轉(zhuǎn)換為相應光信號的變化,、并將光信號轉(zhuǎn)換為電信號進行檢測,、探測的器件都可稱之為光電傳感器。

氧化石墨烯(GO)與石墨烯的另一個區(qū)別是在吸收紫外/可見光后會發(fā)出熒光,。通??梢栽诳梢姽獠ǘ斡^測到兩個峰值,一個在藍光段(400-500nm),,另一個在紅光段(600-700nm),。關于氧化石墨烯發(fā)射熒光的機理,學界仍有爭論,。此外,,氧化石墨烯的熒光發(fā)射會隨著還原的進行逐漸變化,在輕度化學還原過程中觀察到GO光致發(fā)光光譜發(fā)生紅移,, 這一發(fā)現(xiàn)與其他人觀察到的發(fā)生藍移的現(xiàn)象相矛盾,。這從另一個方面說明了氧化石墨烯結(jié)構(gòu)的復雜性和性質(zhì)的多樣性。石墨烯在可見光范圍內(nèi)的光吸收系數(shù)近乎常數(shù),。

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比較成熟的非線性材料有半導體可飽和吸收鏡和碳納米管可飽和吸收體,。但是制作半導體可飽和吸收鏡需要相對復雜和昂貴的超凈制造系統(tǒng),這類器件的典型恢復時間約為幾個納秒,,且半導體可飽和吸收鏡的光損傷閥值很低,,常用的半導體飽和吸收鏡吸收帶寬較窄。碳納米管是一種直接帶隙材料,,帶隙大小由碳納米管直徑和屬性決定,。不同直徑碳納米管的混合可實現(xiàn)寬的非線性吸收帶,覆蓋常用的1.0~1.6 um激光増益發(fā)射波段,。但是由于碳納米管的管狀形態(tài)會產(chǎn)生很大的散射損耗,,提高了鎖模閥值,限制了激光輸出功率和效率,,所以,,研究人員一直在尋找一種具有高光損傷閩值、超快恢復時間,、寬帶寬和價格便宜等優(yōu)點的飽和吸收材料,。松散的氧化石墨分散在堿性溶液中形成類似石墨烯結(jié)構(gòu)的單原子厚度的片段。多層氧化石墨技術

修復石墨烯片層上的缺陷,,可以提高石墨烯微片的碳含量和在導電,、導熱等方面的性能。氧化石墨技術

當前社會的快速發(fā)展造成了嚴重的重金屬離子污染,重金屬離子毒性大,、分布廣,、難降解,一旦進入生態(tài)環(huán)境,,嚴重威脅人類的生命健康,。目前,含重金屬離子廢水的處理方法主要有化學沉淀法,、膜分離法,、離子交換法、吸附法等等,。而使用納米材料吸附重金屬離子成為當前科研人員的研究熱點,。相對活性炭、碳納米管等碳基吸附材料,,氧化石墨烯的比表面積更大,,表面官能團(如羧基、環(huán)氧基,、羥基等)更為豐富,,具有很好的親水性,可以與金屬離子作用富集分離水相中的金屬離子,;同時,,氧化石墨烯片層可交聯(lián)極性小分子或聚合物制備出氧化石墨烯納米復合材料,吸附特性更加優(yōu)異,。氧化石墨技術